Infineon IGBT / 1200 A Halbbrücke, 1700 V 1200 kW Typ N-Kanal Schraubanschlussklemme
- RS Best.-Nr.:
- 349-423
- Herst. Teile-Nr.:
- FF1200XTR17T2P5PBPSA1
- Marke:
- Infineon
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|---|---|
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- 349-423
- Herst. Teile-Nr.:
- FF1200XTR17T2P5PBPSA1
- Marke:
- Infineon
Technische Daten
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Produktdetails
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Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Infineon | |
| Produkt Typ | IGBT | |
| Maximaler kontinuierlicher Kollektorstrom Ic | 1200A | |
| Kollektor-Emitter Spannung max. Vceo | 1700V | |
| Anzahl an Transistoren | 2 | |
| Maximale Verlustleistung Pd | 1200kW | |
| Konfiguration | Halbbrücke | |
| Montageart | Schraubanschlussklemme | |
| Kabelkanaltyp | Typ N | |
| Betriebstemperatur min. | -40°C | |
| Gate-Emitter-Spannung max. VGEO | 20 V | |
| Maximale Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung VceSAT | 3V | |
| Maximale Betriebstemperatur | 175°C | |
| Höhe | 40mm | |
| Länge | 140mm | |
| Breite | 99.8 mm | |
| Normen/Zulassungen | IEC 60747, IEC 60749, IEC 60068 | |
| Automobilstandard | Nein | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Infineon | ||
Produkt Typ IGBT | ||
Maximaler kontinuierlicher Kollektorstrom Ic 1200A | ||
Kollektor-Emitter Spannung max. Vceo 1700V | ||
Anzahl an Transistoren 2 | ||
Maximale Verlustleistung Pd 1200kW | ||
Konfiguration Halbbrücke | ||
Montageart Schraubanschlussklemme | ||
Kabelkanaltyp Typ N | ||
Betriebstemperatur min. -40°C | ||
Gate-Emitter-Spannung max. VGEO 20 V | ||
Maximale Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung VceSAT 3V | ||
Maximale Betriebstemperatur 175°C | ||
Höhe 40mm | ||
Länge 140mm | ||
Breite 99.8 mm | ||
Normen/Zulassungen IEC 60747, IEC 60749, IEC 60068 | ||
Automobilstandard Nein | ||
- Ursprungsland:
- DE
Das Infineon XHP 2 1700 V 1200 A Dual-IGBT-Modul mit .XT-Schaltungstechnologie, TRENCHSTOP IGBT5 und Wärmeleitmaterial bietet hohe Zuverlässigkeit und Robustheit, kombiniert mit Systemverfügbarkeit und langer Lebensdauer für Hochleistungs-Traktions- und Windanwendungen.
Leichtere Parallelschaltung von Modulen
Bis zu 10-mal längere Lebensdauer
Geringerer Kühlaufwand bei gleicher Ausgangsleistung
Ermöglicht höhere Systemüberlastungen
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